На рис. 1 показаны схемы регулирования на автотрансформаторах. Схема на рис. , а с регулированием в общей нейтрали позволяет применять УРПН сравнительно низкого напряжения (такие же, как на трансформаторах, к тому же рассчитанные на разность токов сторон ВН и СН). Однако регулирование получается связанным (при переключении одновременно меняется напряжение сторон ВН, СН и НН, что создает крайне невыгодный режим сети и самого трансформатора и не позволяет полностью использовать диапазон регулирования).

Схемы встроенного регулирования на автотрансформаторах
Рис. 1 Схемы встроенного регулирования на автотрансформаторах (обмотка НН не показана): а — регулирование в нейтрали; б — на стороне ВН;    г — на стороне СН. 1  — вывод ВН, 2 — вывод СН; 3 — нейтраль; 4 — регулировочная обмотка (РО); 5— переключающее устройство.

От этого недостатка свободны схемы раздельного регулирования, осуществляемого на стороне ВН (рис. , б) или на стороне СН (рис. , в и г), однако для их осуществления требуются устройства более высокого класса напряжения.
Автотрансформаторы по схемам на рис.  применяются для связи сетей разных напряжений и позволяют регулировать переток реактивной мощности между этими сетями.
Не всегда можно обеспечить необходимые уровни напряжения в сети с помощью только одних трансформаторов и автотрансформаторов со встроенным регулированием напряжения. При развитии сетей часто бывает необходимо изменить режим путем регулирования напряжения в определенной точке. Для этой цели служат линейные регулировочные трансформаторные агрегаты. Их установка позволяет осуществить регулирование без замены ранее установленных нерегулируемых трансформаторов.
Схема такого агрегата показана на рис. 2. Регулируемое напряжение, получаемое от автотрансформатора, подается на последовательный трансформатор, включенный в сеть у линейного ввода или нейтрали основного (регулируемого или нерегулируемого) трансформатора. Реверсирование в УРПН обеспечивает изменение фазы добавляемого напряжения на 180°. Включение агрегата в качестве дополнительною средства иногда требуется для компенсации связанного регулирования, если УРПН основного автотрансформатора установлено в нейтрали (схема на рис.1, а).

Схема линейного регулировочного трансформаторного агрегата
Рис. 2. Схема линейного регулировочного трансформаторного агрегата (линейного регулятора):
1 — цепь, в которой осуществляется регулирование,  2 — регулировочный автотрансформатор с переключающим устройством; 3 — последовательный (вольтодобавочный) трансформатор.
схема поперечного регулирования напряжения
Рис. 3. Пример схемы поперечного регулирования напряжения:
1, 2, 3 — основные обмотки; 4, 5, 6— вольтолобавочные обмотки; А, В, С — первичные выводы;    вторичные выводы автотрансформатора.
Рис. 4. Векторная топографическая диаграмма напряжений регулировочного агрегата, но схеме рис. 3. AU — добавляемое регулируемое напряжение; а — угол сдвига фаз между первичным и вторичным напряжением. Обозначение векторов соответствует обозначениям выводов на рис. 3.

Электропечные трансформаторы также часто имеют агрегатное исполнение . В рассмотренных схемах напряжение изменяется только по значению; такое регулирование обычно называют продольным регулированием. Иногда возникает потребность в регулировании напряжения также и по фазе. Такую возможность предоставляют трехфазные агрегаты со специальными схемами соединения регулировочных обмоток.
На рис. 3  приведен пример простейшей (одноагрегатной автотрансформаторной) схемы, позволяющей осуществлять такое регулирование. В этой схеме между первичными и вторичными выводами каждой фазы включены вольтолобавочные обмотки с переключающими устройствами. Вектор напряжения каждой из этих обмоток сдвинут на 90° относительно век юра потенциала соответствующей фазы. Вследствие этого векторы вторичных напряжений оказываются сдвинутыми относительно векторов первичных напряжений на угол, зависящий от положения переключающего устройства. Сказанное иллюстрируется векторной топографической диаграммой, приведенной на рис. 4. Фактически напряжения изменяются не только по фазе, но и по величине, однако при не очень большом диапазоне регулирования последнее изменение мало. Поэтому указанное регулирование именуется поперечным регулированием.
Комбинация поперечного регулирования с обычным продольным, для чего требуется два комплекта переключающих устройств, позволяет осуществить практически независимое регулирование но величине и но фазе (продольно-поперечное регулирование).